已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Engineering the Crack Structure and Fracture Behavior in Monolayer MoS 2 By Selective Creation of Point Defects

单层 材料科学 断裂韧性 断裂力学 复合材料 脆性 晶体缺陷 断裂(地质) 韧性 空位缺陷 纳米技术 结晶学 化学
作者
Gang Wang,Yun‐Peng Wang,Songge Li,Qishuo Yang,Daiyue Li,Sokrates T. Pantelides,Junhao Lin
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:9 (22) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/advs.202200700
摘要

Monolayer transition-metal dichalcogenides, e.g., MoS2 , typically have high intrinsic strength and Young's modulus, but low fracture toughness. Under high stress, brittle fracture occurs followed by cleavage along a preferential lattice direction, leading to catastrophic failure. Defects have been reported to modulate the fracture behavior, but pertinent atomic mechanism still remains elusive. Here, sulfur (S) and MoSn point defects are selectively created in monolayer MoS2 using helium- and gallium-ion-beam lithography, both of which reduce the stiffness of the monolayer, but enhance its fracture toughness. By monitoring the atomic structure of the cracks before and after the loading fracture, distinct atomic structures of the cracks and fracture behaviors are found in the two types of defect-containing monolayer MoS2 . Combined with molecular dynamics simulations, the key role of individual S and MoSn point defects is identified in the fracture process and the origin of the enhanced fracture toughness is elucidated. It is a synergistic effect of defect-induced deflection and bifurcation of cracks that enhance the energy release rate, and the formation of widen crack tip when fusing with point defects that prevents the crack propagation. The findings of this study provide insights into defect engineering and flexible device applications of monolayer MoS2 .

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
YSL发布了新的文献求助10
1秒前
3秒前
壮壮完成签到 ,获得积分10
4秒前
王思诺发布了新的文献求助10
5秒前
黄同学完成签到 ,获得积分10
6秒前
阁主完成签到,获得积分10
6秒前
GQAIOE发布了新的文献求助10
8秒前
GQAIOE完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
chenzitong0838完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
17秒前
一坨发布了新的文献求助10
18秒前
Owen应助yeah采纳,获得10
18秒前
Nana完成签到 ,获得积分10
22秒前
22秒前
FashionBoy应助dt采纳,获得10
25秒前
情怀应助小燕子采纳,获得20
26秒前
紫焰完成签到 ,获得积分10
26秒前
ding应助愉快的沛岚采纳,获得10
27秒前
知足的憨人*-*完成签到,获得积分10
27秒前
饭团不吃鱼完成签到,获得积分10
27秒前
ii发布了新的文献求助10
27秒前
王思诺发布了新的文献求助10
28秒前
29秒前
今后应助兴忠1采纳,获得10
29秒前
30秒前
桐夜完成签到 ,获得积分10
31秒前
正直的尔芙完成签到,获得积分10
32秒前
32秒前
润润润完成签到 ,获得积分10
33秒前
深情安青应助称心小兔子采纳,获得10
33秒前
fff发布了新的文献求助20
35秒前
曾经书南完成签到,获得积分10
35秒前
jerry完成签到,获得积分20
38秒前
蔷薇发布了新的文献求助10
38秒前
38秒前
CipherSage应助发条采纳,获得10
40秒前
称心小兔子完成签到,获得积分10
41秒前
42秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6425696
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8243345
关于积分的说明 17526355
捐赠科研通 5480421
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2894240
邀请新用户注册赠送积分活动 1870404
关于科研通互助平台的介绍 1708477